A. | 小球运动到最低点Q时,处于失重状态 | |
B. | 当v0<$\sqrt{gl}$时,细绳始终处于绷紧状态 | |
C. | 当v0>$\sqrt{6gl}$时,小球一定能通过最高点P | |
D. | 小球初速度v0越大,则在P、Q两点绳对小球的拉力差越大 |
分析 小球在最高点绳子的拉力与重力的合力提供向心力,可根据牛顿运动定律分析小球的状态.小球从最高点运动得到最低点的过程中,只有重力做功,可运用动能定理列式求解.
解答 解:A、小球在最低点时.重力与拉力的合力提供向心力,加速度向上,所以小球受到的拉力一定大于重力,小球处于超重状态.故A错误;
B、设小球运动到N点时,由机械能守恒得:mgl=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$,可得 v0=$\sqrt{2gl}$,所以当v0<$\sqrt{gl}$时,小球上升的最高点达不到与O等高的高度,所以细绳始终处于绷紧状态.故B正确.
C、设小球恰好到达最高点时的速度为v1,最低点的速度为v2;由动能定理得:
-mg(2l)=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$ ①
小球经过最高点P时,有 mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{l}$
联立解得 v2=$\sqrt{5gl}$
因为v0>$\sqrt{6gl}$>v2=$\sqrt{5gl}$,所以小球一定能通过最高点P,故C正确.
D、球经过最低点Q时,受重力和绳子的拉力,如图
根据牛顿第二定律得到,F2-mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{l}$ ②
球经过最高点P时:mg+F1=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{l}$ ③
联立①②③解得:F2-F1=6mg,与小球的初速度无关.故D错误.
故选:BC
点评 本题小球做变速圆周运动,在最高点和最低点重力和拉力的合力提供向心力,同时结合动能定理列式研究.要注意绳子绷紧,小球可能通过最高点,也可以在下半圆内运动.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 木块1的最大加速度为g+$\frac{M}{m}$g | |
B. | 木块1的振幅为$\frac{Mg+mg}{k}$ | |
C. | 木块2对地面的最大压力为2mg+Mg | |
D. | 木块1、木块2组成的系统机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速、减速过程中的加速度大小之比为3:1 | |
B. | 加速、减速过程中的平均速度大小之比为3:1 | |
C. | 加速、减速过程中的位移大小之比为3:1 | |
D. | 加速、减速过程中合力所做功大小之比为3:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球做圆周运动的周期T为1s | B. | 小球做圆周运动的周期T为2s | ||
C. | 小球的最小向心力为2 N | D. | 轻绳的长度L为$\frac{18}{35}$m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乙车在10s时开始掉头 | |
B. | 乙车在0〜10s和10〜15s期间加速度相同 | |
C. | 甲乙两车在7.5s时刻相遇 | |
D. | 乙车始终没有追上甲车 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图甲:光电效应中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 | |
B. | 图乙:铀核裂变中放出新的中子又引起新的裂变,形成链式反应 | |
C. | 图丙:氢原子能级是分立的,但原子发射光子的频率是连续的 | |
D. | 图丁:查德威克通过α粒子散射实验,提出原子的核式结构模型,并估算出原子核的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小轿车车尾的导电链是为了防止静电积聚 | |
B. | 洗衣机的脱水筒是利用离心现象把附着在衣服上的水分甩掉 | |
C. | 乘坐汽车时要系好安全带,这是为了防止汽车突然加速而对乘客造成伤害 | |
D. | 夜间高压线周围有时会出现一层绿色光晕,俗称电晕,这是一种微弱的尖端放电 |
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